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無線電子工学および電気工学の百科事典
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K1464CA1-オープンコレクタ出力を備えたXNUMXつの電圧コンパレータ。 参照データ

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 参考資料

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この超小型回路の場合、XNUMX つの独立した (電源回路によってのみ接続されている) コンパレータがあります。 それぞれの製品は幅広い入力電圧値で動作でき、ユニポーラとバイポーラの両方の電源から電力を供給され、オープンコレクタ出力を備えています。 コンパレータの入力段では Pn-P トランジスタが動作するため、入力電流が流れます。 入力電流は、出力の状態や負荷抵抗には実質的に依存しません。

コンパレータの利点には、消費電流が比較的低いこと、電圧がゼロに近い入力信号を比較できることも含まれます。 この超小型回路は、パルス発生器、アナログ/デジタル変換器、高電圧論理要素、パルス検出器、およびその他のノードで使用できます。 出力電圧レベルの点で、コンパレータは TTL、DTL、ESL、および CMOS 素子と互換性があります。

デバイスは、従来の実装用の 2101.8-1 (DIP-8) - K1464CA1R と表面実装用の 430310.8-A (SO-8) - K1464CA1T の 1 つのタイプのプラスチック 1464 ピン パッケージにパッケージされています。 ハウジングの図面を図に示します。 1、a、b。 電気特性の点では、両方のマイクロ回路は同一です。 K393CAXNUMX チップの海外の類似品は、LMXNUMX (National Semiconductor Corporation) です。

K1464CA1-オープンコレクタ出力を備えたXNUMXつの電圧コンパレータ

マイクロ回路のピン配置を図2に示します。 XNUMX

K1464CA1-オープンコレクタ出力を備えたXNUMXつの電圧コンパレータ

基本電気特性

入力バイアス電圧、mV、最大、5 V 電源電圧および温度*

  • +25°С......7
  • -40...+85°C......9

5Vの供給電圧と温度での入力電流nA

  • +25°С......250
  • -40...+85°C......400

電源電圧 5 V および温度における入力電流値の差 (nA)

  • +25°С......50
  • -40...+85°C......150

30 V の電源電圧および温度における入力同相電圧制限 V

  • +25°С......0...(Unt1T-1,5B)
  • -40 ...+85°С......0...(電源-2V)

消費電流、mA、それ以上、未接続の出力、温度 +25 °C、電源電圧

  • 5V……1
  • 36 V ...... 2,5
  • 出力電流 (シンク)、mA 以上、反転入力電圧 1 V、非反転入力ゼロ電圧、出力電圧 1,5 V 以下、電源電圧 5 V、温度 + 25 °C ...... 6
  • 飽和電圧、mV 以下、反転入力の電圧 1 V、非反転入力のゼロ電圧、出力電流 4 mA 以下、電源電圧 5 V、温度 25 °С....700
  • 非反転入力の電圧が 1 V、反転入力の電圧がゼロ、出力電圧が 30 V、温度が 25 °C の場合、出力リーク電流 μA 以下....1
  • 供給電圧、V、ユニポーラ....2...36
  • バイポーラ......2x1... 2x18
  • 差動入力電圧、V ...... 0 ... 36

*どこでも周囲温度。

限界値

  • 最高供給電圧、V ...... 40
  • 最大入力差動電圧V......40
  • -0,3 V 未満の入力電圧での最大入力電流 mA......50*
  • クリスタルの最高温度、°С......+170
  • 周囲温度の動作範囲、°C......-40...+85
  • 最高保管温度、°C......150

※入力トランジスタはpnpであるため、ユニポーラ電源時はコレクタがグランドに接続されます。 負の電圧が入力に印加されると(公称モードではゼロ未満であってはなりません)、直流電流が入力トランジスタのコレクタ接合を流れます。通常モードでは流出するのとは異なり、流入します。 指定された値は、説明したコンパレータ モードが可能な場合に入力電流を制限する必要がある制限値です。

電圧「ヒステリシス」を持つ反転コンパレータの典型的な回路を図に示します。 3. 下限入力しきい値電圧と上限入力しきい値電圧 Uthr.n および Uthr.v の値は、次の関係によって決まります。

あり R1=R2=R3

コンパレータの出力の電圧値: U°=Us; U1 \u4d Upit - Iut RXNUMX。 飽和電圧 Unas は負荷電流に依存します。

(Iut は出力漏れ電流です。抵抗 R3 ~ R1 の抵抗値が高いときに抵抗 R3 を流れる電流は小さいため無視できます)。

K1464CA1-オープンコレクタ出力を備えたXNUMXつの電圧コンパレータ

図上。 図4は、電圧ヒステリシスを備えた非反転コンパレータの典型的な回路を示している。 彼のために

上で説明した反転電圧コンパレータと非反転電圧コンパレータの伝達特性を図に示します。 それぞれ5aとXNUMXb。

安定した閾値電圧値を確保するためには、反転および非反転の両方のコンパレータ、特に例示的な電圧ドライバ(図3および図4の抵抗分圧器R1R2)に安定した電源から電力を供給する必要があることに留意されたい。

コンパレータを使用するためのいくつかのオプションを簡単に考えてみましょう。

図上。 図6は、方形パルス発生器の図を示す。 これは、「ヒステリシス」を備えた反転電圧コンパレータに基づいており、同じスイッチングしきい値を持っています。 要素 R6、VD4 はコンデンサ C2 の充電回路を形成し、出力パルスの持続時間 τi=R1・C4・ln1 を決定します。 素子R3、VD1を介してコンデンサC1が放電され、休止tn=R3・C1・ln2が形成される。 発電機回路で発生するプロセスを図に示します。 2。

K1464CA1-オープンコレクタ出力を備えたXNUMXつの電圧コンパレータ

コンパレータはオープンコレクタ出力を備えているため、ワイヤードOR回路で接続できます。 これを行うには、コンパレータの出力 (ピン 1 と 7) を結合し、抵抗 3 kOhm の共通の負荷抵抗を介して要素の出力を正の電源線に接続するだけで十分です。

図上。 図8は、ゼロ交差検出器の概略図を示す。 ノードの基礎は、「ヒステリシス」を備えた反転電圧コンパレータです。 図に示されている抵抗値を使用すると、入力に与えられるしきい値レベルは次のようになります。 Uthr.n = -8Upit; Uthr.v \u0,0023d 0,0027Upit。 入力電圧が「ゼロ」を通過するたびに、検出器は出力で短いパルスを生成します。 ダイオード VD1 は、入力信号の負の半サイクル中にコンパレータを入力電流の過負荷から保護します。

著者:M.Shapolvalova、A.Shestakov、N.Minina、Bryansk

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